749
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本发明涉及一种YAB晶体生长助溶剂及YAB晶体生长方法,本发明的YAB晶体生长助溶剂为Al2O3-硼化物-锂化物-金属氟化物混合体系;其中,Al2O3∶硼化物∶锂化物∶金属氟化物的摩尔比为(5~8)∶(2~4)∶(0.5~2)∶(0.5~1.5);所述硼化物为B2O3或H3BO3;所述锂化物为Li2O或Li2CO3;所述金属氟化物包括一价金属氟化物和二价金属氟化物。通过本发明的YAB晶体生长助溶剂及YAB晶体生长方法可有效提高晶体生长过程中的晶体稳定性,获得大尺寸晶体。
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本发明公开了一种负极片及其应用,该负极片包括负极集流体、第一涂覆层、第二涂覆层和涂胶层,第一涂覆层包括第一子涂覆层和第二子涂覆层,负极集流体的端部设有极耳,第一涂覆层形成在负极集流体的表面上,第一子涂覆层的厚度小于第二子涂覆层的厚度,第一子涂覆层靠近极耳布置,第二涂覆层设在第一子涂覆层上,第二涂覆层的快充能力大于第一涂覆层的快充能力,涂胶层设在第二涂覆层的表面上。该负极片不仅克服了负极片极耳附近析锂问题,而且在保证负极片与隔膜相对位置稳定且平整度高的情况下具有较高的导电率,从而采用该负极片的锂电池相较于现有技术中的锂电池,具有更好的快充能力、更高的能量密度和更长的循环寿命。
1014
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本发明涉及一种氧电极催化剂及其制备方法和应用,所述氧电极催化剂包括氮掺杂钴酸锂,所述氮掺杂钴酸锂化学式为LiCoOxNy,其中,x+y=2,且y不为0。本发明还涉及一种氧电极催化剂的制备方法,包括以下步骤:将锂盐、钴的氧化物分散在含氮的无机或有机溶液中,得到分散液;将所述分散液进行球磨,干燥后得到氧电极催化剂前驱体;将所述氧电极催化剂前驱体在保护气氛下热处理得到所述氧电极催化剂。本发明进一步涉及所述的氧电极催化剂及所述的氧电极催化剂的制备方法得到的氧电极催化剂在催化氧还原反应和催化氧氧化反应中的应用。
1175
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本发明提供了一种LED光源绝缘操作棒,它包括绝缘操作棒(1),在绝缘操作棒(1)的上端设有操作头(2),操作头(2)设置为柱体,操作头(2)的顶部设置为开口(3),在操作头(2)内设有安装槽(4),安装槽(4)与开口(3)相通,在安装槽(4)内设有灯座(5),在灯座(5)内安装有LED光源(6),在LED光源(6)的电源端连接有充电锂电池(7),充电锂电池(7)的控制端连接有触摸电源开关(8),在充电锂电池(7)的充电端连接有充电接口(9)。
1180
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本发明公开了一种系留气球用球载电源变换器,该球载电源变换器是放置在系留气球系统的空中平台上,用于与目前的系留气球系统中的低压系缆、高压系缆和用电单元连接。所述球载电源变换器包括DSP处理器、球载高压降压电路、整流滤波电路、Buck电路、不间断切换与充电电路、以及与DSP处理器连接的三个驱动电路、一个保护电路。本发明设计的球载电源变换器不仅能够实现高压供电、低压供电和应急锂电池供电自动切换,而且实现高压供电、低压供电和应急锂电池供电切换时不间断供电,同时还能够给用电单元供电和应急锂电池充电。
836
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一种用于吸收式蓄能循环的工质对,由溴化锂、硝酸锂和氯化锂的水溶液构成,溶液质量百分浓度范围为40%~65%,可以应用于热源温度为97℃~137℃的范围内的吸收式蓄能循环中使用。使用该工质对,既可以实现吸收式蓄能系统的制冷功能,又可以对制冷剂进行蓄存;同时,该工质对也可以长时间使用于吸收式蓄能循环中,不会造成吸收式蓄能设备的严重腐蚀。该工质对在分布式冷热电三联供系统的吸收式蓄能机组中使用,还起到提高分布式冷热电三联供系统节能率的作用。
1197
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本发明提供了一种多孔道中空碳纳米球复合电极材料的制备方法,主要的技术方案是;通过将SiO2多孔微球作为模板,将对苯二酚、对苯二甲醛等发生聚合反应制得多孔道中空碳纳米球复合材料,并通过熔融扩散法对多孔道中空碳纳米球复合材料进行充硫复合,得到多孔中空碳球/S复合电极材料。本发明制备的多孔道中空碳纳米球复合电极材料,其中空结构可以为锂硫电池中单质硫在充放电过程中的体积应变提供缓冲空间,有利于增强锂硫电池正极片的导电性,这种缓冲空间在一定程度上降低了单质硫体积变化而引起的电极结构变化,进而有利于提高锂硫电池的容量保持率。
998
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一种在正极颗粒表面包覆钙钛矿结构材料的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。首先按照钙钛矿结构的成分配比应用共沉淀法在基体前驱体表面沉积包覆层,得到核壳结构的前驱体粉体,再将包覆后前驱体粉体与锂源烧结得到核壳结构的复合正极材料。基体前驱体可以为尖晶石结构正极材料LiM2O4的前驱体和/或为具有层状结构正极材料LiMO2的前驱体和/或为富锂锰基正极材料xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2的前驱体,烧结之后的包覆层具有离子‑电子混合导电的钙钛矿结构材料。本发明能调控表面包覆层的性能,提高正极材料的循环稳定性,且工艺简单、操作方便、材料成本低,具有较好的推广和实用性。
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本发明涉及电力系统用线路在线监测设备技术领域,具体地说是一种能够防外力破坏、防设施被盗、察看线路金具、绝缘子,可以完成对线路的全天候监测的攀爬型便携式在线监测装置,其特征在于设有主体以及遥控器,主体上设有履带式攀爬机构和在线监测机构,所述在线监测机构包括控制器、摄像头、4G无线通信模块、电源电路、控制信号接收电路、接收天线、锂电池组、太阳能电池板,其中控制器分别与摄像头、4G无线通信模块、电源电路、控制信号接收电路相连接,电源电路与锂电池组相连接,锂电池组与太阳能电池板经充电电路相连接,控制信号接收电路与接收天线相连接,本发明具有监测装置重量轻、可以单人操作、可以回收等优点。
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本发明涉及一种柔性自支撑聚合物包覆碳夹层、制备方法及应用,属于电池材料技术领域。所述夹层中,聚多巴胺包覆碳材料交织在一起呈网络交织结构,粘结剂与成膜剂包覆在网络交织结构外侧。在室温下,将碳材料加入溶解有盐酸多巴胺的缓冲溶液中,搅拌4~24h混匀,过滤得粉体;将粉体、粘结剂和成膜剂混匀得浆料;将浆料涂于基底上,干燥4~24h,用溶剂冲洗去除杂质,从基底上脱落,得到所述夹层。所述夹层可以自支撑且具有柔性,可以提高活性物质硫的利用率,同时可以有效抑制多硫化物的溶解,提高锂硫电池的循环寿命,降低锂硫电池阻抗,特别适用于作为锂硫电池的夹层;制备方法简单,成本低廉,绿色环保,易于实现大批量生产。
841
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本发明公开了一种用于车辆的内饰件及其制备方法和车辆,用于车辆的内饰件包括:复合材料下面板层;复合材料上面板层;中框,中框设于复合材料下面板层与复合材料上面板层之间,且复合材料下面板层、中框以及复合材料上面板层之间限定出容纳空间;锂离子软包电池,锂离子软包电池设于容纳空间内;发光表面层,发光表面层设于复合材料上面板层的远离复合材料下面板层的一侧表面。根据本发明的用于车辆的内饰件,具有发光表面层和复合材料表面板,可以起到氛围灯和碳纤维表面纹理装饰的作用。进一步地,通过集成锂离子软包电池,具有储能功能,可以在不占据其他车辆空间的前提下,提高车辆的电池储能量,实现内饰件发光自驱动,增加续航里程。
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本发明涉及一种微网系统中储能装置管理系统,包括系统模块和功能模块,其中,系统模块为锂电池储能管理子系统,储能管理子系统与PCS集成在一起,对锂电池储能系统进行监控;功能模块具体包括通讯接口、数据采集器、数据处理器、数据显示器及数据存储器,通讯接口与系统模块连接,数据采集器、数据处理器、数据显示器及数据存储器均与通讯接口连接,数据采集器收集锂电池储能管理子系统的运行的数据;数据处理器对采集到的数据进行数据处理;数据存储器将数据分类后分别储存到不同数据库中;数据显示器对储能装置的装置参数及运行状态进行显示。与现有技术相比,本发明的系统功能强大,使用方便。
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本发明涉及一种铍矿石中铍含量的测定方法,依次包括:一、制备标准系列四硼酸锂玻璃熔片;二、制备试样的四硼酸锂玻璃熔片;三、将激光束聚焦于标准系列四硼酸锂玻璃熔片的表面,激光的波长266nm,能量密度为3-5mJ,频率为10-20Hz;采集光谱信号,积分时间选取400ms-1s,选用313.042nm的谱线,得到信号强度,获得信号强度随铍含量值变化的铍标准物质工作曲线;利用上述铍标准物质工作曲线,得到试样的铍含量。本发明采用大积分时间的光谱条件进行检测,使分析结果稳定、可靠。对于Be含量在1.00×10-7~1.79×10-3g/g范围内的铍矿石玻璃熔片样品的分析,相对标准偏差可控制在5%以内。
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本发明公开了一种复合正极材料、制备方法及其应用。所述复合正极材料包括无序立方岩盐结构的正极材料内核及包覆在所述正极材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括碳和含锂钼氧化合物,其中,所述正极材料内核的化学式为Li1+xM1‑xO2‑yFy,0.1≤x≤0.3,0<y≤0.3,M为过渡金属元素;所述含锂钼氧化合物为:Li、Mo和O三种元素以任意比例组成的化合物。本发明提供的锂离子电池正极材料具有循环稳定性好、可逆比容量高等优点。
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本发明涉及一种楼宇式分布式内燃机通风系统,特别是双冷却工质的楼宇式分布式内燃机通风系统及使用方法。本系统中内燃机、溴化锂机组、分水阀、用户端经管道顺次连接,用户端还经管道连接于溴化锂机组。内燃机外部设有内燃机罩壳,内燃机罩壳的侧面连接有通风风机,内燃机罩壳的内表面设有降温管,降温管的一端经管道连接有分水阀,降温管的另一端经管道连接于溴化锂机组。本系统在传统分布式内燃机通风系统基础上改造,在夏季采用空气和冷却水两种方式对内燃机罩壳内进行通风冷却,可以减少风量、降低噪音。采用本系统的使用方法,改造成本比较低。
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本发明涉及一种硅基复合材料,其通式为SiAxOy,其中A为B、Al、Na、Mg、Ca、Ba、Ti、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Mo、Ge、Sn中的一种或多种,其中x大于0.001且小于10,y大于0.1且小于10。本发明还提供了所述硅基复合材料的制备方法以及包含所述硅基复合材料的负极材料、电池和锂离子电容器。本发明的硅基复合材料在提高循环性能的同时,大幅提高了倍率性能及其首效。包含本发明的硅基复合材料的负极材料以及锂离子电池、锂离子电容器等同样具有高能量密度、高循环性能、高倍率性能、高首效的特点。
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本发明涉及一种烧结机弹性滑道专用润滑脂组合物及制备方法,包括稠化剂7%~12%;基础油83%~87%;添加剂4%~6%, 包括抗氧剂、填料、增粘剂等;稠化剂是采用C12-C18长链脂肪一元酸、C6-C10有机二元酸及小分子酸与单水合氢氧化锂反应制备的复合锂基润滑脂,其中C12-C18长链脂肪一元酸、C6-C10有机二元酸及小分子酸三种酸的摩尔比为(10~12):(2~5):(2~4)。单水合氢氧化锂的摩尔过量率为2-20%。本发明所用的原料来源广泛,成本较低,产品性能优异,完全能够满足烧结机弹性滑道的润滑要求,因此作为烧结机弹性滑道专用润滑脂在钢铁行业具有广泛的应用前景。
二价碱土金属和钽共掺杂的Li7La3Zr2O12固体电解质材料及制备方法,属于电解质材料领域。化学计量式为Li7‑y+xLa3‑xAxZr2‑yTayO12。其中,A表示掺杂元素Sr、Ba中的一种,满足0<y<2,0<x<y。Zr位掺杂Ta的目的是稳定材料的立方相,提高材料离子电导率;La位掺杂二价碱土金属的目的是增加载流子浓度。利用元素半径及键价的差异调整晶体结构,形成更适合于锂离子传导的传输通道,降低锂离子迁移活化能,提高离子电导率,同时降低成相温度,促进烧结,提高材料致密度等。通过共掺杂获得了具有稳定立方相结构的Li7La3Zr2O12基固体电解质材料,材料同时表现出良好烧结性能、低锂离子迁移活化能、高离子电导率,具有重要的应用价值。
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本发明公布了一种弹射式救生飞盘,是由弹射发射器本体,握柄,弹簧压缩手柄,弹簧,发射器顶杆,救生飞盘,开关,LED灯,锂电池,弹射轨道,救生绳,救生绳固定环组建构成。所述弹射发射器本体与弹簧连接,所述弹簧与发射机顶杆连接,所述发射顶杆与弹簧压缩手柄连接,所述救生飞盘与锂电池连接,所述锂电池与开关连接,所述开关与LED灯连接,所述救生飞盘与救生绳连接,所述救生绳与救生绳固定环连接,所述弹射发射器本体与弹射轨道连接,所述弹射轨道与救生飞盘连接,所述发射板机与发射顶杆连接,形成了一个完整的弹射救生飞盘。
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一种聚合物固体电解质膜及其制备方法属于固体电解质领域。本发明的电解质由 聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、含锂无机盐和增塑剂低分子聚乙二醇组成,聚合物电解质膜 的组分按重量百分比计,聚乙烯醇缩丁醛30~75%,含锂无机盐10~85%,增塑剂5~ 70%。制备步骤为:将锂无机盐与有机溶剂混合搅拌均匀,再将聚乙烯醇缩丁醛粉末 缓慢加入上述混合物中持续搅拌30~50min,最后加入增塑剂。本发明通过加入增塑 剂,增加聚乙烯醇缩丁醛(PVB)链段的运动,提高了固体电解质的离子电导率,制 得的高分子固体电解质膜室温电导率约为10-5Scm-1,60℃下电导率约为10-3Scm-1, 成膜和力学性能良好。
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采用凝胶聚合物电解质的聚合物超电容器及其制作方法,属于电子器件技术领域。本发明采用凝胶聚合物电解质,该电解质是以聚偏氟乙烯或偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物为基体的锂离子聚合物电解质。其制备方法是在丙酮中加入偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物颗粒配成溶液,再将0.5~2M/L的锂盐的碳酸乙烯酯-碳酸丙烯酯溶液加入到上述溶液中,充分混合,制成凝胶聚合物电解质溶液;将凝胶聚合物电解质溶液分别涂覆在已制作好的聚吡咯聚合物电极I和聚甲基噻吩或甲基噻吩-甲氧基噻吩共混物的聚合物电极II的表面,然后进行组装。该超电容器的比电容高,可达25F/g,具有良好的环境稳定性和使用寿命,不漏液,且比液体电解质超电容器更容易组装,对环境无污染。
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本发明属于废动力电池回收技术领域,具体涉及一种废动力电池有价组分综合回收方法,包括:(1)将废动力电池原料与硫酸盐混合焙烧,得到焙砂;(2)对所述焙砂进行水浸,过滤得到镍钴锰渣和富锂溶液;(3)对所述镍钴锰渣进行酸浸,过滤得到酸浸液;(4)将所述酸浸液进行置换除铜处理,过滤得到除铜后液;(5)将所述除铜后液进行高温除杂和可选的深度除杂,得到含镍钴锰硫酸盐溶液;除杂反应温度为180‑250℃。本发明方法对废动力电池原料中锂/镍/钴/锰全组分进行高效回收且回收率高,同时对铁/铝/铜/氟/磷/钙/镁等杂质有效深度脱除,并可分别制备电池级碳酸锂和电池三元前驱体溶液,实现固废资源化;且工艺简单。
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本发明公开一种钛酸盐基中空材料的制备方法及其应用,通过两步法制备出含有不同种类阳离子的钛酸盐基中空材料。第一步在锂、钠、钾的碱性环境下将无定型二氧化钛转化为层状钛酸盐材料,第二步在含有除锂、钠、钾之外的阳离子的盐溶液中进行阳离子置换反应,以制备出含有除锂、钠、钾之外的金属阳离子的层状三维中空结构的钛酸盐材料。本发明通过两步法嵌入金属阳离子可以有效扩充材料的层间距、提升材料的结构稳定性。本发明中的钛酸盐材料中空微纳结构有利于缓解离子嵌入/脱出过程中产生的形变应力。
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本发明涉及一种复合包覆正极材料及其制备方法,该复合包覆正极材料包括正极基体材料和复合包覆层,所述复合包覆层是包含离子导体材料和正极补锂材料的包覆层,包覆在正极基体材料的外表面。通过复合包覆层的离子导体材料具有较高的离子电导率,有效提高材料的倍率等性能,同时通过复合包覆层的正极补锂材料有效的补充材料充放电过程中消耗的锂离子,提高材料的容量,改善库伦效率,还可以有效避免基体材料与电解液/电解质的直接接触,也可以作为缓冲层,缓解由于正极基体材料的体积变化引起的结构破坏,具有更加优异的循环稳定性,而且该复合包覆正极材料结构简单,生产加工容易、成本低,且对环境污染极小,有利于实现大批量生产,广泛普及应用。
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本发明公开了一种镁电池电解液,包括非水溶剂和溶解于所述非水溶剂中的电解质盐,所述电解质盐的化学式为[Mg2X3Mp][LiY2Nq],其中,所述X选自‑1价的卤素离子和类卤素离子中的一种或多种,所述Y选自‑1价的所述卤素离子和所述类卤素离子中的一种或多种,所述M和N为同种或不同种配位剂,所述p选自1~6中的任意整数,所述q选自1~6中的任意整数。本发明还公开了一种所述的镁电池电解液的制备方法,包括:将无水镁盐、无水锂盐和所述非水溶剂混合得到混合物;以及将所述混合物在25℃~200℃下反应;其中,所述无水镁盐为MgX2,所述无水锂盐为LiY;和/或,所述无水镁盐为MgY2,所述无水锂盐为LiX。本发明还公开了一种镁电池,所述镁电池包括所述的镁电池电解液。
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本发明涉及充电式便携低采样压降的μA微电流监测系统,本系统采用低采样压降、低功耗设计,运算放大器是低偏置电流,低噪声精密斩波型放大器,以μA级微电流I/V转换电路为核心,通过多种抗干扰保护电路。采用单节锂电池作为电能的存储和供应单元,能够通过充电开关选择USB充电,通过供电选择开关选择系统供电,系统供电来源于USB配合锂电池,完成μA微电流的监测。本发明可作为便携式测量仪器使用,可以在室内或室外以及其他需要监测的地方,在室内外均可有锂电池供电,也可以由USB供电。本发明监测仪尺寸仅为手掌大小,重量轻、方便携带、监测精度高、价格便宜和测试方便,按要求插上待监测微电流可以测试出对应的转换电压值。
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本发明涉及一种离子液体‑超临界二氧化碳混合电解质、制备及电池,属于锂电池领域。所述电解质由超临界态二氧化碳、离子液体和锂盐组成。所述电解质的制备方法为:在反应釜中加入锂盐和离子液体,然后加入超临界二氧化碳,充分搅拌混合,得到一种离子液体‑超临界二氧化碳混合电解质;其中,反应釜温度为10~80℃;压力为5~50MPa。所述方法简单易行,CO2同时作为电池的电解质和正极活性物质,使电池成分相对简单,又解决了CO2在常规电解质中传质差的问题。将超临界CO2溶剂作为电解液组成成分,能有效地溶解电极上生成的难溶的Li2CO3,从而提高二次电池的可逆性。
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本发明涉及一种充放自主可控的伺服动力电源,包括锂离子电池组和管理模块,锂离子电池组包括n个并联的电池分组,每个电池分组由m个锂离子电池单体串联组成;管理模块包括主控运算单元、信息采集单元、热管理单元、均衡管理单元、双向DC/DC变换单元及峰值补偿单元。本发明同时涉及充放自主可控的伺服动力电源实现方法。当某一电池分组故障时,通过余度管理单元切断故障分组,其它正常电池分组仍能保证伺服动力电源正常工作,极大地提高了伺服动力电源的可靠性。本发明通过设计双向DC/DC变换单元实现了工作过程中母线电压的稳定,充电输入时保护电池单体的安全,保证伺服控制系统的快速动态调整特性满足要求。
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一种高电压窗口的聚合物电解质,涉及锂离子电池电解质的领域。以含氢有机硅化合物为主链,碳酸乙烯亚乙酯为侧链、导电锂盐、有机溶剂和引发剂,通过化学方法进行接枝聚合,含氢有机硅化合物为主链的构建能作为骨架,提高聚合物电解质的电化学稳定窗口、力学性能和热稳定性能,也能提供离子通道;侧链碳酸乙烯亚乙酯作为聚合物电解质的主要离子通道,提高聚合物电解质的离子电导率、离子迁移数,改善聚合物电解质和电极材料的界面相容性,提高固态锂离子电池的充放电性能。
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